mlcc(119)
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(2022)Dy 및 Mg가 첨가된 BaTiO3에서 소결 온도가 미세구조와 유전특성에 미치는 영향
https://scienceon.kisti.re.kr/srch/selectPORSrchArticle.do?cn=JAKO202231159494545&dbt=NART [논문]Dy 및 Mg가 첨가된 BaTiO3에서 소결 온도가 미세구조와 유전특성에 미치는 영향 MLCC(Multi-Layer Ceramic Capacitor)의 유전체 층에 사용되는 BaTiO3는 유전 특성의 온도안정성을 향상시키기 위해 첨가제로서 희토류 및 Mg를 사용한다. 이러한 첨가제는 소결 중 입자성장 및 치밀화 거동, scienceon.kisti.re.kr MLCC(Multi-Layer Ceramic Capacitor)의 유전체 층에 사용되는 BaTiO3는 유전 특성의 온도안정성을 향상시키기 위해 첨가제로서 희토류 및 Mg를 사용한다. ..
2023.05.27 -
KCM BaTiO3 powder
https://www.kyoritsu-kcm.co.jp/products/electronic/electronic_04.php 微粒子チタン酸バリウム|電子部材|製品情報|共立マテリアル株式会社 www.kyoritsu-kcm.co.jp
2023.05.27 -
전자 부품 소성 공정에서의 폐기물 삭감의 대처(소성용 세터 재사용)
https://www.ngk.co.jp/product/recommend/fp-recoat.html 일본 가이시 SiC 소성용 세터가 재사용 가능한 이유 SiC 기재는 10배의 장수명 일본 가이시의 SiC 기재(NEWSIC)는, 알루미나 기재와 비교해 고강도·고내구성을 위해, 소성용 세터의 장수명화를 기대할 수 있습니다.표면 코트 부분이 열화되어도 SiC 기재는 데미지가 거의 없고, 계속 사용할 수 있는 내구성이 있습니다. 기재에 손상을 주지 않는 재코팅 기술 재생 코트에서 중요한 것은 SiC 기재에 손상을 주지 않고 오래된 코트를 벗기는 것이 포인트가 됩니다. 일본 가이시는 2010년경부터 이 문제에 대응해 재생 처리에 적합한 코트와 처리 기술을 확립했습니다.
2023.05.27 -
(2023) 일본 전자부품 글로벌 출하통계
https://home.jeita.or.jp/ecb/info/info_stati.html 電子部品グローバル出荷統計 | JEITA 電子部品部会 電子部品グローバル出荷統計 Top> 電子部品グローバル出荷統計 1.月別出荷金額 横スクロールで全体を表示できます 2.地域別出荷金額 横スクロールで全体を表示できます home.jeita.or.jp 2월달 부터는 작년동기비 출하량이 증가했네요.
2023.05.27 -
적층세라믹콘덴서(MLCC)의 가열SSRM분석
적층세라믹콘덴서(MLCC)는 내부전극(금속)/유전체층(절연체)/내부전극(금속)의 적층구조를 가진 콘덴서입니다.MLCC의 문제 중 하나로서 고전계이면서 고온하에 있어서 유전체층의 절연 열화(저저항화), 즉 전극간 쇼트가 있습니다.유전체층 내에 형성되는 저저항 전도 경로를 가시화하는 것은 절연 열화 현상을 해명하는 중요한 단서가 됩니다.본 자료에서는 SSRM 측정(고전계)과 가열기구 (고온)을 조합함으로써 온도 변화에 따른 유전체 재료의 절연 열화를 가시화한 사례를 소개합니다. 포인트 고전계 하에서의 온도 변화에 따른 유전체 내 절연 열화 과정 가시화 진공환경하에서 실온에서 300°C까지 가열 대응 가능
2023.05.27 -
Microstructure regulation and failure mechanism study of BaTiO3 -based dielectricsfor MLCC application
https://doi.org/10.1142/S2010135X22500230 MLCC에 가장 널리 사용되는 유전체는 BaTiO3 조성을 기반으로 하며, 이는 산소 결핍(VO'')의 이동으로 인해 적용 중에 불가피하게 성능 저하를 보입니다. 여기서, BaTiO3, (Ba0.97Ca0.03)TiO3, Ba(Ti0.98Mg0.02)O3, (Ba0.97Ca0.03)(Ti0.98Mg0.02)O3, (Ba0.96Ca0.03Dy0.01)(Ti0.98Mg0.02)O3 세라믹(각각 BT, BCT, BTM, BCTM 및 BCDTM으로 표시됨)은 고상 반응법으로 제조되었습니다. 10-20nm 폭의 쉘을 특징으로 하는 코어-쉘 구조의 입자(~200nm)가 관찰되었고 BTM, BCTM 및 BCTM의 비교적 평평한 유전 상수 온도..
2023.05.27